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2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題學(xué)案

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2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題學(xué)案_第1頁(yè)
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2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題學(xué)案_第3頁(yè)
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《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題學(xué)案(16頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 專(zhuān)題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題 專(zhuān)題解讀1.本專(zhuān)題主要講解帶電粒子(帶電體)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合運(yùn)用,高考常以計(jì)算題出現(xiàn). 2.學(xué)好本專(zhuān)題,可以加深對(duì)動(dòng)力學(xué)和能量知識(shí)的理解,能靈活應(yīng)用受力分析、運(yùn)動(dòng)分析特別是曲線運(yùn)動(dòng)(平拋運(yùn)動(dòng)、圓周運(yùn)動(dòng))的方法與技巧,熟練應(yīng)用能量觀點(diǎn)解題. 3.用到的知識(shí):受力分析、運(yùn)動(dòng)分析、能量觀點(diǎn). 一、帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng) 1.分析方法:先分析受力情況,再分析運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)過(guò)程(平衡、加速或減速,軌跡是直線還是曲線),然后選用恰當(dāng)?shù)牧W(xué)規(guī)律如牛頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式、動(dòng)能定理、能量守恒定律解題. 2.受力特點(diǎn):在

2、討論帶電粒子或其他帶電體的靜止與運(yùn)動(dòng)問(wèn)題時(shí),重力是否要考慮,關(guān)鍵看重力與其他力相比較是否能忽略.一般來(lái)說(shuō),除明顯暗示外,帶電小球、液滴的重力不能忽略,電子、質(zhì)子等帶電粒子的重力可以忽略,一般可根據(jù)微粒的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)判斷是否考慮重力作用. 二、用能量觀點(diǎn)處理帶電體的運(yùn)動(dòng) 對(duì)于受變力作用的帶電體的運(yùn)動(dòng),必須借助于能量觀點(diǎn)來(lái)處理.即使都是恒力作用的問(wèn)題,用能量觀點(diǎn)處理也常常顯得簡(jiǎn)潔.具體方法常有兩種: 1.用動(dòng)能定理處理 思維順序一般為: (1)弄清研究對(duì)象,明確所研究的物理過(guò)程. (2)分析物體在所研究過(guò)程中的受力情況,弄清哪些力做功,做正功還是負(fù)功. (3)弄清所研究過(guò)程的始、末狀態(tài)(

3、主要指動(dòng)能). (4)根據(jù)W=ΔEk列出方程求解. 2.用包括電勢(shì)能和內(nèi)能在內(nèi)的能量守恒定律處理 列式的方法常有兩種: (1)利用初、末狀態(tài)的能量相等(即E1=E2)列方程. (2)利用某些能量的減少等于另一些能量的增加(即ΔE=ΔE′)列方程. 3.兩個(gè)結(jié)論 (1)若帶電粒子只在電場(chǎng)力作用下運(yùn)動(dòng),其動(dòng)能和電勢(shì)能之和保持不變. (2)若帶電粒子只在重力和電場(chǎng)力作用下運(yùn)動(dòng),其機(jī)械能和電勢(shì)能之和保持不變. 命題點(diǎn)一 帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.常見(jiàn)的交變電場(chǎng) 常見(jiàn)的產(chǎn)生交變電場(chǎng)的電壓波形有方形波、鋸齒波、正弦波等. 2.常見(jiàn)的題目類(lèi)型 (1)粒子做單向直線運(yùn)動(dòng)

4、(一般用牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解). (2)粒子做往返運(yùn)動(dòng)(一般分段研究). (3)粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(一般根據(jù)交變電場(chǎng)特點(diǎn)分段研究). 3.思維方法 (1)注重全面分析(分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律):抓住粒子的運(yùn)動(dòng)具有周期性和在空間上具有對(duì)稱性的特征,求解粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的速度、位移、做功或確定與物理過(guò)程相關(guān)的邊界條件. (2)從兩條思路出發(fā):一是力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律分析;二是功能關(guān)系. (3)注意對(duì)稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用. 例1 如圖1(a)所示,兩平行正對(duì)的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓,一重力可忽略不計(jì)的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處.若在t0時(shí)

5、刻釋放該粒子,粒子會(huì)時(shí)而向A板運(yùn)動(dòng),時(shí)而向B板運(yùn)動(dòng),并最終打在A板上.則t0可能屬于的時(shí)間段是(  ) 圖1 A.0<t0<        B.<t0< C.<t0<T D.T<t0< 答案 B 解析 設(shè)粒子的速度方向、位移方向向右為正.依題意知,粒子的速度方向時(shí)而為正,時(shí)而為負(fù),最終打在A板上時(shí)位移為負(fù),速度方向?yàn)樨?fù).分別作出t0=0、、、時(shí)粒子運(yùn)動(dòng)的v-t圖象,如圖所示.由于v-t圖線與時(shí)間軸所圍面積表示粒子通過(guò)的位移,則由圖象知,0<t0<與<t0<T時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移大于零,<t0<時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移小于零;t0>T時(shí)情況類(lèi)似.因粒子最終打在A板上,則要求

6、粒子在每個(gè)周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對(duì)照各項(xiàng)可知B正確. 變式1 如圖2所示,A、B兩金屬板平行放置,在t=0時(shí)將電子從A板附近由靜止釋放(電子的重力忽略不計(jì)).分別在A、B兩板間加上下列哪種電壓時(shí),有可能使電子到不了B板(  ) 圖2 答案 B 變式2 (多選)(2015·山東理綜·20)如圖3甲所示,兩水平金屬板間距為d,板間電場(chǎng)強(qiáng)度的變化規(guī)律如圖乙所示.t=0時(shí)刻,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng),T時(shí)刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出.微粒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中未與金屬板接觸.重力加速度的大小為g.關(guān)于微粒在0~T時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)的描述,正確的是(  

7、) 圖3 A.末速度大小為v0 B.末速度沿水平方向 C.重力勢(shì)能減少了mgd D.克服電場(chǎng)力做功為mgd 答案 BC 解析 因0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng),故E0q=mg;在~時(shí)間內(nèi),粒子只受重力作用,做平拋運(yùn)動(dòng),在t=時(shí)刻的豎直速度為vy1=,水平速度為v0;在~T時(shí)間內(nèi),由牛頓第二定律2E0q-mg=ma,解得a=g,方向向上,則在t=T時(shí)刻,vy2=vy1-g=0,粒子的豎直速度減小到零,水平速度為v0,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;微粒的重力勢(shì)能減小了ΔEp=mg·=mgd,選項(xiàng)C正確;從射入到射出,由動(dòng)能定理可知,mgd-W電=0,可知克服電場(chǎng)力做功為mgd,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選B、

8、C. 命題點(diǎn)二 用“等效法”處理帶電粒子在 電場(chǎng)和重力場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.等效重力法 將重力與電場(chǎng)力進(jìn)行合成,如圖4所示,則F合為等效重力場(chǎng)中的“重力”,g′=為等效重力場(chǎng)中的“等效重力加速度”,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向,即在等效重力場(chǎng)中的豎直向下方向. 圖4 2.物理最高點(diǎn)與幾何最高點(diǎn) 在“等效力場(chǎng)”中做圓周運(yùn)動(dòng)的小球,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的臨界速度問(wèn)題.小球能維持圓周運(yùn)動(dòng)的條件是能過(guò)最高點(diǎn),而這里的最高點(diǎn)不一定是幾何最高點(diǎn),而應(yīng)是物理最高點(diǎn).幾何最高點(diǎn)是圖形中所畫(huà)圓的最上端,是符合人眼視覺(jué)習(xí)慣的最高點(diǎn).而物理最高點(diǎn)是物體在圓周運(yùn)動(dòng)過(guò)程中速度最小

9、(稱為臨界速度)的點(diǎn). 例2 如圖5所示,半徑為r的絕緣光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),環(huán)上套有一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的珠子,現(xiàn)在圓環(huán)平面內(nèi)加一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),使珠子由最高點(diǎn)A從靜止開(kāi)始釋放(AC、BD為圓環(huán)的兩條互相垂直的直徑),要使珠子沿圓弧經(jīng)過(guò)B、C剛好能運(yùn)動(dòng)到D.(重力加速度為g) 圖5 (1)求所加電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)最小值及所對(duì)應(yīng)的場(chǎng)強(qiáng)的方向; (2)當(dāng)所加電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)為最小值時(shí),求珠子由A到達(dá)D的過(guò)程中速度最大時(shí)對(duì)環(huán)的作用力大小; (3)在(1)問(wèn)電場(chǎng)中,要使珠子能完成完整的圓周運(yùn)動(dòng),在A點(diǎn)至少應(yīng)使它具有多大的初動(dòng)能? 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)根據(jù)題述,珠子運(yùn)動(dòng)到BC弧中點(diǎn)

10、M時(shí)速度最大,作過(guò)M點(diǎn)的直徑MN,設(shè)電場(chǎng)力與重力的合力為F,則其方向沿NM方向,分析珠子在M點(diǎn)的受力情況,由圖可知,當(dāng)F電垂直于F時(shí),F(xiàn)電最小,最小值為: F電min=mgcos45°=mg F電min=qEmin 解得所加電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)最小值Emin=,方向沿∠AOB的角平分線方向指向左上方. (2)當(dāng)所加電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)為最小值時(shí),電場(chǎng)力與重力的合力為F=mgsin45°=mg 把電場(chǎng)力與重力的合力看做是“等效重力”,對(duì)珠子由A運(yùn)動(dòng)到M的過(guò)程,由動(dòng)能定理得 F(r+r)=mv2-0 在M點(diǎn),由牛頓第二定律得:FN-F=m 聯(lián)立解得FN=(+1)mg 由牛頓第三定律知,珠子對(duì)環(huán)的

11、作用力大小為 FN′=FN=(+1)mg. (3)由題意可知,N點(diǎn)為等效最高點(diǎn),只要珠子能到達(dá)N點(diǎn),就能做完整的圓周運(yùn)動(dòng),珠子在N點(diǎn)速度為0時(shí),所需初動(dòng)能最小,此過(guò)程中,由動(dòng)能定理得:-F(r-r)=0-EkA 解得EkA=mgr. 變式3 (2018·陜西西安質(zhì)檢)如圖6所示的裝置是在豎直平面內(nèi)放置的光滑絕緣軌道,處于水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,帶負(fù)電荷的小球從高為h的A處由靜止開(kāi)始下滑,沿軌道ABC運(yùn)動(dòng)并進(jìn)入圓環(huán)內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng).已知小球所受電場(chǎng)力是其重力的,圓環(huán)半徑為R,斜面傾角為θ=60°,sBC=2R.若使小球在圓環(huán)內(nèi)能做完整的圓周運(yùn)動(dòng),h至少為多少?(sin37°=0.6,cos37

12、°=0.8) 圖6 答案 7.7R 解析 小球所受的重力和電場(chǎng)力都為恒力,故可將兩力等效為一個(gè)力F,如圖所示.可知F=1.25mg,方向與豎直方向成37°角.由圖可知,小球做完整的圓周運(yùn)動(dòng)的臨界點(diǎn)是D點(diǎn),設(shè)小球恰好能通過(guò)D點(diǎn),即到達(dá)D點(diǎn)時(shí)圓環(huán)對(duì)小球的彈力恰好為零. 由圓周運(yùn)動(dòng)知識(shí)得: F=,即:1.25mg=m 小球由A運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),由動(dòng)能定理結(jié)合幾何知識(shí)得: mg(h-R-Rcos37°)-mg·(+2R+Rsin37°)=mvD2,聯(lián)立解得h≈7.7R. 命題點(diǎn)三 電場(chǎng)中的力電綜合問(wèn)題 1.力學(xué)規(guī)律 (1)動(dòng)力學(xué)規(guī)律:牛頓運(yùn)動(dòng)定律結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式. (2)能量

13、規(guī)律:動(dòng)能定理或能量守恒定律. 2.電場(chǎng)規(guī)律 (1)電場(chǎng)力的特點(diǎn):F=Eq,正電荷受到的電場(chǎng)力與場(chǎng)強(qiáng)方向相同. (2)電場(chǎng)力做功的特點(diǎn):WAB=FLABcosθ=qUAB=EpA-EpB. 3.多階段運(yùn)動(dòng) 在多階段運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)物體所受外力突變時(shí),物體由于慣性而速度不發(fā)生突變,故物體在前一階段的末速度即為物體在后一階段的初速度.對(duì)于多階段運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物體在各階段中發(fā)生的位移之間的聯(lián)系,可以通過(guò)作運(yùn)動(dòng)過(guò)程草圖來(lái)獲得. 例3 (2017·全國(guó)卷Ⅰ·25)真空中存在電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電油滴在該電場(chǎng)中豎直向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),速度大小為v0,在油滴處于位置A時(shí),將電場(chǎng)強(qiáng)

14、度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變.持續(xù)一段時(shí)間t1后,又突然將電場(chǎng)反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時(shí)間后,油滴運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn).重力加速度大小為g. (1)求油滴運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度; (2)求增大后的電場(chǎng)強(qiáng)度的大?。粸楸WC后來(lái)的電場(chǎng)強(qiáng)度比原來(lái)的大,試給出相應(yīng)的t1和v0應(yīng)滿足的條件.已知不存在電場(chǎng)時(shí),油滴以初速度v0做豎直上拋運(yùn)動(dòng)的最大高度恰好等于B、A兩點(diǎn)間距離的兩倍. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)油滴帶電性質(zhì)不影響結(jié)果.設(shè)該油滴帶正電,油滴質(zhì)量和電荷量分別為m和q,油滴速度方向向上為正.油滴在電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),故勻強(qiáng)電場(chǎng)方向向上.在t=0時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)

15、度突然從E1增加至E2,油滴做豎直向上的勻加速運(yùn)動(dòng),加速度方向向上,大小a1滿足 qE2-mg=ma1 ① 油滴在t1時(shí)刻的速度為 v1=v0+a1t1 ② 電場(chǎng)強(qiáng)度在t1時(shí)刻突然反向,之后油滴做勻變速直線運(yùn)動(dòng),加速度方向向下,大小a2滿足 qE2+mg=ma2 ③ 油滴在t2=2t1時(shí)刻,即運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度為 v2=v1-a2t1 ④ 由①②③④式得 v2=v0-2gt1 ⑤ (2)由題意,在t=0時(shí)刻前有 qE1=mg ⑥ 油滴從t=0到t1時(shí)刻的位移為

16、x1=v0t1+a1t12 ⑦ 油滴在從t1時(shí)刻到t2=2t1時(shí)刻的時(shí)間間隔內(nèi)的位移為 x2=v1t1-a2t12 ⑧ 由題給條件有v=2g×2h=4gh ⑨ 式中h是B、A兩點(diǎn)之間的距離. 若B點(diǎn)在A點(diǎn)之上,依題意有 x1+x2=h ⑩ 由①②③⑥⑦⑧⑨⑩式得 E2=[2-2+()2]E1 ? 為使E2>E1,應(yīng)有 2-2+()2>1 ? 解得0<t1<(1-) ? 或t1>(1+) ? 條件?式和?式分別對(duì)應(yīng)于v2>0和v

17、2<0兩種情形. 若B在A點(diǎn)之下,依題意有 x2+x1=-h(huán) ? 由①②③⑥⑦⑧⑨?式得 E2=[2-2-()2]E1 ? 為使E2>E1,應(yīng)有 2-2-()2>1 ? 解得t1>(+1) ? 另一解為負(fù),不符合題意,舍去. 變式4 (2017·全國(guó)卷Ⅱ·25)如圖7所示,兩水平面(虛線)之間的距離為H,其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng).自該區(qū)域上方的A點(diǎn)將質(zhì)量均為m,電荷量分別為q和-q(q>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿平行于電場(chǎng)的方向射出.小球在重力作用下進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域,并從該區(qū)域的下邊

18、界離開(kāi).已知N離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的速度方向豎直向下;M在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng),剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為N剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能的1.5倍.不計(jì)空氣阻力,重力加速度大小為g.求: 圖7 (1)M與N在電場(chǎng)中沿水平方向的位移之比; (2)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度; (3)該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小. 答案 (1)3∶1 (2)H (3) 解析 (1)設(shè)小球M、N在A點(diǎn)水平射出時(shí)的初速度大小為v0,則它們進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的水平速度仍然為v0.M、N在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t相等,電場(chǎng)力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向,大小均為a,在電場(chǎng)中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v0-at=0

19、 ① s1=v0t+at2 ② s2=v0t-at2 ③ 聯(lián)立①②③式得 =3 ④ (2)設(shè)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度為h,小球下落h時(shí)在豎直方向的分速度為vy,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式 vy2=2gh ⑤ H=vyt+gt2 ⑥ M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),由幾何關(guān)系知 = ⑦ 聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得 h=H ⑧ (3)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E,小球M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),則 = ⑨ 設(shè)M、N離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能分別為Ek1、Ek2,由動(dòng)能定理

20、得 Ek1=m(v02+vy2)+mgH+qEs1 ⑩ Ek2=m(v02+vy2)+mgH-qEs2 ? 由已知條件 Ek1=1.5Ek2 ? 聯(lián)立④⑤⑦⑧⑨⑩??式得 E= ? 變式5 如圖8所示,在E=103V/m的豎直勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點(diǎn)平滑相接,半圓形軌道平面與電場(chǎng)線平行,其半徑R=40 cm,N為半圓形軌道最低點(diǎn),P為QN圓弧的中點(diǎn),一帶負(fù)電q=10-4 C的小滑塊質(zhì)量m=10 g,與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.15,位于N點(diǎn)右側(cè)1.5 m的M處,g

21、取10 m/s2,求: 圖8 (1)要使小滑塊恰能運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道的最高點(diǎn)Q,則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運(yùn)動(dòng)? (2)這樣運(yùn)動(dòng)的小滑塊通過(guò)P點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力是多大? 答案 (1)7m/s (2)0.6N 解析 (1)設(shè)小滑塊恰能到達(dá)Q點(diǎn)時(shí)速度為v, 由牛頓第二定律得mg+qE=m 小滑塊從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至到達(dá)Q點(diǎn)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得 -mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv02 聯(lián)立解得:v0=7m/s. (2)設(shè)小滑塊到達(dá)P點(diǎn)時(shí)速度為v′,則從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至到達(dá)P點(diǎn)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得 -(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv02 又在

22、P點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得FN=m 代入數(shù)據(jù),解得:FN=0.6N 由牛頓第三定律得,小滑塊通過(guò)P點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力FN′=FN=0.6N. 1.(2017·河南中原名校第二次聯(lián)考)如圖1所示,在兩平行金屬板中央有一個(gè)靜止的電子(不計(jì)重力),當(dāng)兩板間的電壓分別如圖2中甲、乙、丙、丁所示,電子在板間運(yùn)動(dòng)(假設(shè)不與板相碰),下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖1 圖2 A.電壓是甲圖時(shí),在0~T時(shí)間內(nèi),電子的電勢(shì)能一直減少 B.電壓是乙圖時(shí),在0~時(shí)間內(nèi),電子的電勢(shì)能先增加后減少 C.電壓是丙圖時(shí),電子在板間做往復(fù)運(yùn)動(dòng) D.電壓是丁圖時(shí),電子在板間做往復(fù)運(yùn)動(dòng) 答案 

23、D 解析 若電壓是甲圖,0~T時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力先向左后向右,則電子先向左做勻加速直線運(yùn)動(dòng),后做勻減速直線運(yùn)動(dòng),即電場(chǎng)力先做正功后做負(fù)功,電勢(shì)能先減少后增加,故A錯(cuò)誤;電壓是乙圖時(shí),在0~時(shí)間內(nèi),電子向右先加速后減速,即電場(chǎng)力先做正功后做負(fù)功,電勢(shì)能先減少后增加,故B錯(cuò)誤;電壓是丙圖時(shí),電子先向左做加速度先增大后減小的加速運(yùn)動(dòng),過(guò)了做加速度先增大后減小的減速運(yùn)動(dòng),到T時(shí)速度減為0,之后重復(fù)前面的運(yùn)動(dòng),故電子一直朝同一方向運(yùn)動(dòng),C錯(cuò)誤;電壓是丁圖時(shí),電子先向左加速,到后向左減速,后向右加速,T后向右減速,T時(shí)速度減為零,之后重復(fù)前面的運(yùn)動(dòng),故電子做往復(fù)運(yùn)動(dòng),D正確. 2.將如圖3所示的交變電壓加

24、在平行板電容器A、B兩板上,開(kāi)始B板電勢(shì)比A板電勢(shì)高,這時(shí)有一個(gè)原來(lái)靜止的電子正處在兩板的中間,它在電場(chǎng)力作用下開(kāi)始運(yùn)動(dòng),設(shè)A、B兩極板間的距離足夠大,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖3 A.電子一直向著A板運(yùn)動(dòng) B.電子一直向著B(niǎo)板運(yùn)動(dòng) C.電子先向A板運(yùn)動(dòng),然后返回向B板運(yùn)動(dòng),之后在A、B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng) D.電子先向B板運(yùn)動(dòng),然后返回向A板運(yùn)動(dòng),之后在A、B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng) 答案 D 3.一勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E隨時(shí)間t變化的圖象如圖4所示,在該勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有一個(gè)帶負(fù)電粒子于t=0時(shí)刻由靜止釋放,若帶電粒子只受電場(chǎng)力作用,則下列說(shuō)法中正確的是(假設(shè)帶電粒子不與板相

25、碰)(  ) 圖4 A.帶電粒子只向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng) B.0~2s內(nèi),電場(chǎng)力做功等于0 C.4s末帶電粒子回到原出發(fā)點(diǎn) D.2.5~4s內(nèi),電場(chǎng)力做功等于0 答案 D 解析 畫(huà)出帶電粒子速度v隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示, v-t圖線與時(shí)間軸所圍“面積”表示位移,可見(jiàn)帶電粒子不是只向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng),4s末帶電粒子不能回到原出發(fā)點(diǎn),A、C錯(cuò)誤;2s末速度不為0,可見(jiàn)0~2s內(nèi)電場(chǎng)力做的功不等于0,B錯(cuò)誤;2.5s末和4s末,速度的大小、方向都相同,則2.5~4s內(nèi),電場(chǎng)力做功等于0,所以D正確. 4.如圖5所示,在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,一根不可伸長(zhǎng)的絕緣細(xì)繩的一端系著一個(gè)帶電小

26、球,另一端固定于O點(diǎn),小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),最高點(diǎn)為a,最低點(diǎn)為b.不計(jì)空氣阻力,則下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖5 A.小球帶負(fù)電 B.電場(chǎng)力跟重力平衡 C.小球在從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中,電勢(shì)能減小 D.小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能守恒 答案 B 解析 由于小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以重力與電場(chǎng)力的合力為0,電場(chǎng)力方向豎直向上,小球帶正電,A錯(cuò),B對(duì);從a→b,電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,C錯(cuò);由于有電場(chǎng)力做功,機(jī)械能不守恒,D錯(cuò). 5.(多選)(2017·河北唐山一模)如圖6所示,豎直平面內(nèi)有A、B兩點(diǎn),兩點(diǎn)的水平距離和豎直距離均為H,空間存在水平向右的勻

27、強(qiáng)電場(chǎng).一質(zhì)量為m的帶電小球從A點(diǎn)以水平速度v0拋出,經(jīng)一段時(shí)間豎直向下通過(guò)B點(diǎn).重力加速度為g,小球在由A到B的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖6 A.小球帶負(fù)電 B.速度先增大后減小 C.機(jī)械能一直減小 D.任意一小段時(shí)間內(nèi),電勢(shì)能的增加量總等于重力勢(shì)能的減少量 答案 AC 解析 由題可知,小球在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),在水平方向做勻減速運(yùn)動(dòng),可知其所受電場(chǎng)力方向向左,與電場(chǎng)方向相反,則小球帶負(fù)電,電場(chǎng)力一直對(duì)小球做負(fù)功,小球的電勢(shì)能增加,機(jī)械能減小,A、C正確.小球受豎直向下的重力和水平向左的電場(chǎng)力,合力方向指向左下方,又初速度水平向右,末速度豎直向下,由力與速

28、度夾角關(guān)系可知,合力對(duì)小球先做負(fù)功,后做正功,小球的速度先減小后增大,B錯(cuò)誤.任意一小段時(shí)間內(nèi),小球的動(dòng)能、電勢(shì)能和重力勢(shì)能的和保持不變,則電勢(shì)能的增加量不一定等于重力勢(shì)能的減少量,D錯(cuò)誤. 6.(2017·河南鄭州第一次聯(lián)考)如圖7甲所示,在y=0和y=2m之間有沿著x軸方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),MN為電場(chǎng)區(qū)域的上邊界,在x軸方向范圍足夠大.電場(chǎng)強(qiáng)度的變化如圖乙所示,取x軸正方向?yàn)殡妶?chǎng)正方向.現(xiàn)有一個(gè)帶負(fù)電的粒子,粒子的比荷=1.0×10-2C/kg,在t=0時(shí)刻以速度v0=5×102 m/s從O點(diǎn)沿y軸正方向進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域,不計(jì)粒子重力作用.求: 圖7 (1)粒子通過(guò)電場(chǎng)區(qū)域的時(shí)間; (2

29、)粒子離開(kāi)電場(chǎng)的位置坐標(biāo); (3)粒子通過(guò)電場(chǎng)區(qū)域后沿x軸方向的速度大小. 答案 (1)4×10-3s (2)(-2×10-5m,2m) (3)4×10-3m/s 解析 (1)因?yàn)榱W映跛俣确较虼怪庇趧驈?qiáng)電場(chǎng),在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),所以粒子通過(guò)電場(chǎng)區(qū)域的時(shí)間t==4×10-3s. (2)粒子帶負(fù)電,沿x軸負(fù)方向先加速后減速,加速時(shí)的加速度大小a1==4m/s2,減速時(shí)的加速度大小a2==2m/s2,離開(kāi)電場(chǎng)時(shí),在x軸方向上的位移大小x=a1()2+a1()2-a2()2=2×10-5m,因此粒子離開(kāi)電場(chǎng)的位置坐標(biāo)為(-2×10-5m,2m). (3)粒子通過(guò)電場(chǎng)區(qū)域后沿x軸方向的速度

30、大小為: vx=a1-a2=4×10-3m/s. 7.(2018·江西宜春調(diào)研)如圖8所示,O、A、B、C為一粗糙絕緣水平面上的四點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,一電荷量為-Q的點(diǎn)電荷固定在O點(diǎn),現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為-q的小金屬塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),從A點(diǎn)由靜止沿它們的連線向右運(yùn)動(dòng),到B點(diǎn)時(shí)速度最大,其大小為vm,小金屬塊最后停止在C點(diǎn).已知小金屬塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,A、B間距離為L(zhǎng),靜電力常量為k,則(  ) 圖8 A.在點(diǎn)電荷-Q形成的電場(chǎng)中,A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB= B.在小金屬塊由A向C運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,電勢(shì)能先增大后減小 C.OB間的距離為 D.從B到C的過(guò)程中,小

31、金屬塊的動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為電勢(shì)能 答案 C 解析 小金屬塊從A到B過(guò)程,由動(dòng)能定理得:-qUAB-μmgL=mvm2-0,得A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB=-,故A錯(cuò)誤;小金屬塊由A點(diǎn)向C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,電場(chǎng)力一直做正功,電勢(shì)能一直減小,故B錯(cuò)誤;由題意知,A到B過(guò)程,金屬塊做加速運(yùn)動(dòng),B到C過(guò)程,金屬塊做減速運(yùn)動(dòng),在B點(diǎn)金屬塊所受的滑動(dòng)摩擦力與庫(kù)侖力平衡,則有μmg=k,得r=,故C正確;從B到C的過(guò)程中,小金屬塊的動(dòng)能和減少的電勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故D錯(cuò)誤. 8.如圖9所示,勻強(qiáng)電場(chǎng)方向與水平線間夾角θ=30°,方向斜向右上方,電場(chǎng)強(qiáng)度為E,質(zhì)量為m的小球帶負(fù)電,以初速度v0開(kāi)始運(yùn)動(dòng),初速度

32、方向與電場(chǎng)方向一致. 圖9 (1)若小球的帶電荷量為q=,為使小球能做勻速直線運(yùn)動(dòng),應(yīng)對(duì)小球施加的恒力F1的大小和方向各如何? (2)若小球的帶電荷量為q=,為使小球能做直線運(yùn)動(dòng),應(yīng)對(duì)小球施加的最小恒力F2的大小和方向各如何? 答案 (1)mg 方向與水平線成60°角斜向右上方 (2)mg 方向與水平線成60°角斜向左上方 解析 (1)如圖甲所示,為使小球做勻速直線運(yùn)動(dòng),必使其合外力為0,設(shè)對(duì)小球施加的力F1與水平方向夾角為α,則F1cosα=qEcosθ,F(xiàn)1sinα=mg+qEsinθ 代入數(shù)據(jù)解得α=60°,F(xiàn)1=mg 即恒力F1與水平線成60°角斜向右上方.

33、 (2)為使小球能做直線運(yùn)動(dòng),則小球所受合力的方向必和運(yùn)動(dòng)方向在一條直線上,故要使力F2和mg的合力和電場(chǎng)力在一條直線上.如圖乙,當(dāng)F2取最小值時(shí),F(xiàn)2垂直于F.故F2=mgsin 60°=mg,方向與水平線成60°角斜向左上方. 9.如圖10所示,光滑水平軌道與半徑為R的光滑豎直半圓軌道在B點(diǎn)平滑連接,在過(guò)圓心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從水平軌道上A點(diǎn)由靜止釋放,小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)離開(kāi)圓軌道后,經(jīng)界面MN上的P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)(P點(diǎn)恰好在A點(diǎn)的正上方,小球可視為質(zhì)點(diǎn),小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)之前電荷量保持不變,經(jīng)過(guò)C點(diǎn)后電荷量立即變?yōu)榱?.已知A、B間距

34、離為2R,重力加速度為g,在上述運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,求: 圖10 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??; (2)小球在圓軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)的最大速率; (3)小球?qū)A軌道的最大壓力的大小. 答案 (1) (2) (3)(2+3)mg 解析 (1)設(shè)小球過(guò)C點(diǎn)時(shí)速度大小為vC,小球從A到C由動(dòng)能定理知 qE·3R-mg·2R=mvC2 小球離開(kāi)C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),有 R=gt2 2R=vCt 聯(lián)立解得E=. (2)設(shè)小球運(yùn)動(dòng)到圓軌道D點(diǎn)時(shí)速度最大,設(shè)最大速度為v,此時(shí)OD與豎直線OB夾角設(shè)為α,小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理知 qE(2R+Rsinα)-mgR(1-cosα)=mv2 即mv2=mgR(sinα+cosα+1) 根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)可知,當(dāng)α=45°時(shí)動(dòng)能最大,由此可得 v=. (3)由(2)中知,由于小球在D點(diǎn)時(shí)速度最大且電場(chǎng)力與重力的合力恰好背離半徑方向,故小球在D點(diǎn)時(shí)對(duì)圓軌道的壓力最大,設(shè)此壓力大小為F,由牛頓第三定律可知小球在D點(diǎn)受到的軌道的彈力大小也為F,在D點(diǎn)對(duì)小球進(jìn)行受力分析,并建立如圖所示坐標(biāo)系,由牛頓第二定律知 F-qEsinα-mgcosα= 解得F=(2+3)mg. 16

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